正交异性钢桥面板横隔板弧形切口的疲劳性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第15-21页 |
1.1 正交异性钢桥面板的发展 | 第15页 |
1.2 正交异性钢桥面板的疲劳研究 | 第15-20页 |
1.2.1 顶板 -纵肋连接焊缝的研究 | 第16-17页 |
1.2.2 横隔板-纵肋连接焊缝的研究 | 第17-18页 |
1.2.3 横隔板切口自由边缘的研究 | 第18-19页 |
1.2.4 纵肋拼接焊缝的研究 | 第19-20页 |
1.3 本文的研究内容 | 第20-21页 |
第2章 正交异性钢桥面板的疲劳研究方法 | 第21-31页 |
2.1 钢桥疲劳分析基本理论 | 第21-23页 |
2.1.1 疲劳定义 | 第21页 |
2.1.2 应力幅 | 第21-22页 |
2.1.3 S-N曲线 | 第22页 |
2.1.4 疲劳累积损伤准则 | 第22-23页 |
2.2 疲劳评定方法 | 第23-27页 |
2.2.1 名义应力法 | 第23-24页 |
2.2.2 热点应力法 | 第24-25页 |
2.2.3 缺口应变法 | 第25-26页 |
2.2.4 线弹性断裂力学方法 | 第26-27页 |
2.3 正交异性钢桥面板的计算 | 第27-30页 |
2.3.1 正交异性板理论 | 第27-28页 |
2.3.2 P-E法 | 第28-29页 |
2.3.3 等效格子梁法 | 第29页 |
2.3.4 有限元法 | 第29-30页 |
2.4 钢箱梁计算 | 第30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 横隔板弧形切口疲劳性能的有限元分析 | 第31-52页 |
3.1 概述 | 第31页 |
3.2 工程概况 | 第31-33页 |
3.3 多尺度有限元模型 | 第33-40页 |
3.3.1 全桥模型 | 第33-34页 |
3.3.2 钢箱梁节段模型 | 第34-35页 |
3.3.3 桥面系子模型 | 第35-36页 |
3.3.4 荷载施加 | 第36-39页 |
3.3.5 网格无关性检查 | 第39-40页 |
3.4 弧形切口应力分析 | 第40-45页 |
3.4.1 应力提取方法 | 第40-41页 |
3.4.2 切口细节应力分析 | 第41-45页 |
3.5 疲劳性能分析 | 第45-48页 |
3.5.1 名义应力法评估 | 第45-47页 |
3.5.2 热点应力法评估 | 第47-48页 |
3.5.3 疲劳分析 | 第48页 |
3.6 横隔板厚度的影响 | 第48-49页 |
3.6.1 弧形切口细节应力随横隔板厚度的变化 | 第48-49页 |
3.6.2 疲劳性能分析 | 第49页 |
3.7 开裂机理 | 第49-50页 |
3.8 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 横隔板切口形状参数的分析 | 第52-73页 |
4.1 概述 | 第52页 |
4.2 切口型式 | 第52-64页 |
4.2.1 有限元模型 | 第53-55页 |
4.2.2 荷载施加 | 第55-56页 |
4.2.3 计算结果 | 第56-63页 |
4.2.4 应力比较 | 第63-64页 |
4.3 横隔板切口的高度 | 第64-71页 |
4.3.1 模型 | 第64页 |
4.3.2 计算结果 | 第64-71页 |
4.3.3 应力比较 | 第71页 |
4.4 本章小结 | 第71-73页 |
第5章 基于名义应力监测的弧形切口疲劳寿命评估 | 第73-87页 |
5.1 概述 | 第73页 |
5.2 测试方案 | 第73-76页 |
5.2.1 测试内容 | 第73页 |
5.2.2 应变片布置 | 第73-76页 |
5.2.3 数据采集 | 第76页 |
5.3 数据处理 | 第76-82页 |
5.3.1 零漂处理 | 第76-77页 |
5.3.2 主应力求解 | 第77-78页 |
5.3.3 应力幅的获取与更新 | 第78-79页 |
5.3.4 应力谱 | 第79-82页 |
5.4 弧形切口名义应力法疲劳寿命评估 | 第82-86页 |
5.4.1 低应力幅的处理 | 第82页 |
5.4.2 弧形切口疲劳寿命评估 | 第82-85页 |
5.4.3 开裂原因分析 | 第85页 |
5.4.4 钢桥建设与维护的相关建议 | 第85-86页 |
5.5 本章小结 | 第86-87页 |
总结与展望 | 第87-89页 |
1 本文的主要内容和结论 | 第87-88页 |
2 研究展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第95页 |